本发明是一种铅锌伴生萤石矿的多金属分段回水浮选方法,属选矿技术领域。矿石破碎、磨矿、分级,分级溢流矿浆加选铅药剂,浮选获铅精矿;加选锌药剂浮选获锌精矿;铅精矿、锌精矿和选锌尾矿分别过滤,滤液回水回收集中处理后回用铅锌浮选;选完铅锌的尾矿再调浆加选硫药剂脱硫浮选,将硫作为尾矿脱出;脱硫后的矿浆再加选萤石药剂浮选获得萤石精矿和萤石尾矿;脱硫得到的尾矿和萤石尾矿合并为总尾矿;萤石精矿、总尾矿分别过滤,回水回收集中处理后回用到脱硫萤石浮选。该方法采用分段过滤回水与回用,可减少萤石浮选药剂对铅锌矿指标的影响,铅锌浮选指标提高。该方法成本低,选矿废水处理后可全部回用于选矿生产,实现废水“零排放”。
本发明是一种改善污泥活性的微生物生长促进剂,其组分包含玉米浆干粉40‑60份、糖蜜粉10‑20份、膨润土或硅藻土10‑20份;或者还可加入粉末活性炭5‑10份、酵母浸粉5‑10份。本发明还提供了一种改善污泥活性的方法。本发明微生物生长促进剂含有微生物生长所需的各种营养元素、微量元素和生长因子,能够补充活性污泥处理废水营养物质的不足,提高活性污泥中微生物的生长代谢能力,从而改善活性污泥活性和菌胶团结构,提高活性污泥对难降解废水的处理效果。
本发明提供了一种2,4‑二氯苯乙酮的合成方法,创造性地使用无水氢氧化铝投入反应体系中,通过少量浓盐酸作为引发,通过酸化和脱水得到催化剂,再通过氯化氢气体和氢氧化铝反应得到三氯化铝,在酸性条件下,通过甲苯带出反应体系的水分,使生成新鲜的无水三氯化铝,再通过向体系中加入乙酰氯,乙酰氯与间二氯苯反应,反应结束后,通过水解,使油水分层,产品在油层中,通过油水分层,再经过精馏得到,产品纯度高,反应转化率高,水层通过中和、洗涤、烘干,得到氢氧化铝,酸性含铝废水经过处理,其中的催化剂组分得到有效回收利用,不产生含铝废水,也节省了成本,一举多得,提高了产品2,4‑二氯苯乙酮的市场竞争力,有效降低了三废排放。
本发明涉及废液回收技术领域,公开了一种稀土金属萃取废液回收器,包括过滤槽、过滤机构和进液机构;过滤机构,包括设置于过滤槽内壁底部的弧形板,过滤槽内壁上靠近弧形板的位置设有卸料口,所述过滤槽的中部转动连接主轴,主轴的外侧设有刮板,刮板的端部转动连接有与弧形板配合的转动板,转动板与刮板之间设有复位组件;进液机构,包括设置于过滤槽开口处的横梁,横梁的中部转动连接主轴,所述横梁远离过滤槽的一侧设有支撑板,支撑板远离过滤槽的一侧转动连接第一转轴,第一转轴的中部设有挡水板。本发明适用于一种稀土金属萃取废液回收器,通过设置桶状的过滤槽对于废水进行过滤,使得大流量的废水依然可以得到有效的过滤。
本发明是一种食异源鞘氨醇菌(Sphingobium?xenophagum)LH-N22,其保藏号为CGMCC?No.6973。本发明还公开了一种食异源鞘氨醇菌的微生物菌剂,该微生物菌剂包含前述食异源鞘氨醇菌LH-N22。本发明食异源鞘氨醇菌菌株及其微生物菌剂可以在废水处理中应用。该菌株对高盐度和氨氮浓度的耐受能力强,具备同步硝化反硝化的能力,在盐度(以NaCl计)≤10%,氨氮浓度≤1000mg/L,B/C≥0.3的条件下生物脱氮效果好,有效地解决了高盐条件下生物脱氮难题,具有良好的应用前景。
本发明公开了一种溶剂蓝102的合成方法,其步骤如下:将异丙醇、聚乙二醇、1,4-二羟基蒽醌隐色体依次投入容器中,搅拌均匀后加入一甲胺和异丙胺的混合水溶液,升温至70‑75℃缩合反应,反应结束后,常压脱溶至80‑85℃,降温至40‑45℃,后向容器中加入纯水、氢氧化钠、硫酸铜,敞口反应容器,于40‑45℃下搅拌进行氧化反应,过滤、洗涤、干燥出料。本发明以1,4-二羟基蒽醌隐色体替代1‑甲胺基‑4‑溴蒽醌,收率高,原材料易得、价格便宜,生产成本远低于老工艺,不会产生含溴废水,也减轻了废水处理难度。
本发明是一种非均相生物催化促进剂,该非均相生物催化促进剂按照重量份数包含可诱导的分解代谢酶34~62、有机辅因子1~6.5、无机辅因子0.1~1.2、载体29~45、沸石粉0.8~7。本发明还公开了该非均相生物催化促进剂制备方法:将可诱导的分解代谢酶与有机辅因子共固定在载体上,形成酶-辅酶共固定复合物,与无机辅因子、沸石粉混按照比例组合而成。本发明的非均相生物催化促进剂能够增加废水处理体系中污泥活性及有效生物量,尤其可以促进硝化细菌快速繁殖,提高脱氮效率,同时促进污泥内源硝化,使污泥减量化。本发明的非均相生物催化促进剂不仅适用于各种含氮化工废水处理,还可以应用于生活污水、市政污水的处理。
本发明公开了一种重金属铅离子的高效吸附剂及其制备方法,该吸附剂为复合磁性纳米材料Fe3O4/PEG/TiP。本发明通过大量实验筛选出重金属铅离子吸附剂的最佳制备方法,大量试验验证表明,本发明提供的重金属铅离子吸附剂经济、环保,对铅离子具有很好的吸附和清除功能,去除率可达90%以上,并且可以解吸和再生,可以广泛应用于高浓度废水中铅离子的吸附处理,可克服现有技术中成本高,吸附去除效率低等诸多不足,具有重要的社会效应和经济效益。
本发明提供一种氯磺酸制备过程中的尾气处理方法、实施该方法的系统以及氯磺酸的制备方法。所述尾气处理方法包括以下步骤:酸洗步骤:利用吸收剂吸收所述尾气中的SO3气体;水洗步骤:利用水吸收所述尾气中的HCl气体,得到盐酸;干燥步骤:利用干燥剂干燥所述尾气中的SO2气体。本发明的氯磺酸的制备过程中产生的尾气,利用恰当的吸收转化处理方式,充分资源化利用,不需要碱液吸收,从而使得整个过程只产生氯磺酸、盐酸以及硫酸,不产生废水、废气,在节约资源的同时,保护环境。
一种与马桶配合使用的净水器节水装置,该节水装置包括储水桶和安装在储水桶上的水位报警装置,储水桶的上部或顶部设有用于与净水器排放废水的废水口连通的进水口、下部或底部设有连接有出水管道的出水口,出水管道与马桶储水箱连通,在出水管道上设有出水电动阀,在出水电动阀与马桶储水箱之间的出水管道上设有与自来水管道连通的自来水进水口,自来水进水口处安装有自来水电动阀。本实用新型提供的节水装置使用方便,可将净水器产生的废水用于马桶的使用,不仅降低了生活成本,也有效的节约了水资源。
一种提高废水可生化性的臭氧催化氧化催化剂,由活性炭、金属氧化物与无机粘合剂制成,金属氧化物为包含有铜、锰、铪、铌和钒元素的金属氧化物。本发明还公开了臭氧催化氧化催化剂的制法,取活性炭与活性金属氧化物磨粉后与无机粘合剂混合,再经烧结制成。本发明催化剂中的金属氧化物成分能够极大的促进臭氧的利用效果,提高臭氧的利用效率,提高对废水中大分子有机物、环状难降解有机物的降解效果,极大的提高废水的可生化性,后续生物处理简单易行,臭氧的投加量少,降低运行成本。本发明方法制得的催化剂机械强度高,催化活性组分均匀分布于催化剂载体的表面及微孔之中,催化活性成分不易流失,可重复再生使用,使用寿命长。
本发明是一种噬氨副球菌(Paracoccusaminovorans)LH-N40CGMCCNo.6971。本发明还公开了一种异养硝化好氧反硝化微生物菌剂,该微生物菌剂含有噬氨副球菌LH-N40组成。本发明还公开了该微生物菌剂制备方法。本发明的微生物菌剂不仅能解决传统反应器中总氮难脱除的问题,而且能够在同一反应器中有效脱除水体中的氨氮和总氮,同时对废水中的酚类、胺类、杂环类、氰类、多环芳烃类等有毒物质具有耐受性或降解能力,特别适用于含氮化工废水,处理工艺简单,效果稳定,耐环境毒物冲击,在各种含氮化工废水处理中有着非常广阔的应用前景。
本发明公开了一种1-(3,4-二氯苯基)-2-硫脲的清洁生产方法,其包括对1-(3,4-二氯苯基)-2-硫脲生产废水进行处理的步骤,包括:(1)将1-(3,4-二氯苯基)-2-硫脲生产废水进行氨调节pH值,然后进行分离,得到3,4-二氯苯胺和分离液,所述3,4-二氯苯胺回用于1-(3,4-二氯苯基)-2-硫脲生产步骤中;(2)将步骤(1)所述分离液依次进行减压浓缩、结晶、分离,得到冷凝水、氯化铵和结晶母液,所述冷凝水和结晶母液回用于1-(3,4-二氯苯基)-2-硫脲生产步骤中。本发明提供的1-(3,4-二氯苯基)-2-硫脲的清洁生产方法可实现生产废水全部资源化回收利用,且将1-(3,4-二氯苯基)-2-硫脲的收率提高到97%以上。
一种与马桶配合使用的净水器节水装置,该节水装置包括储水桶和安装在储水桶上的水位报警装置,储水桶的上部或顶部设有用于与净水器排放废水的废水口连通的进水口、下部或底部设有连接有出水管道的出水口,出水管道与马桶储水箱连通,在出水管道上设有出水电动阀,在出水电动阀与马桶储水箱之间的出水管道上设有与自来水管道连通的自来水进水口,自来水进水口处安装有自来水电动阀。本发明提供的节水装置使用方便,可将净水器产生的废水用于马桶的使用,不仅降低了生活成本,也有效的节约了水资源。
本发明提供了一种CMC‑Fe基微球及其制备方法和应用,设计合成了成本低廉且高效的新型复合光催化剂CMC‑Fe基微球,CMC‑Fe基微球合成工艺简单、分散性好,具有优异的光催化性能。由于将有机染料物质富集后再降解,Fe在废水中的流失以及其存在结构的改变可能性较小,使催化剂在反应结束后可以得到最大程度的再生,从而延长了该催化剂的使用寿命,解决了在处理大量含有机染料的废水时能耗较高的问题。经5次循环后,该材料仍保持稳定,其催化活性也未出现明显降低。这些优势预示着该光催化剂在染料废水处理领域的良好应用前景。本发明也为充分利用太阳光能开辟了一条新的途径,具有重要的理论价值和实际意义。
一种锅炉排污回收装置,该装置包括闪蒸分离器、连定排乏汽回收装置、废水潜热回收装置和水处理装置,闪蒸分离器的进口端与外部锅炉汽包的出口端连通,闪蒸分离器的排汽口端与连定排乏汽回收装置的进口端连通,闪蒸分离器的排水口端与废水潜热回收装置的进口端连通,废水潜热回收装置的出口端与水处理装置的进水端连通。该装置设计合理、利用率高,通过对锅炉排出的热水进行闪蒸分离,将热水中的乏汽与其他废水进行分离处理,使得热水中的部分水资源和热量都可以回收再利用,节约了大量的水资源和热能。
本发明公开了一种溶剂红207的合成方法,以1, 5?二氯蒽醌和环己胺为原料,以甲苯和水为混合溶剂,采用聚乙二醇为分散剂,经缩合反应得到所述的溶剂红207。本发明采用溶剂法制备溶剂红207,环己胺利用率高,只产生低浓度氨氮废水, 可以减少废水的处理难度;本发明利用反应结晶技术,通过引入溶剂型分散剂聚乙二醇变革反应体系,以甲苯、水为混合溶剂,实现对染料产品的晶形、粒度、晶型及堆密度等质量指标可控的制备,从而提高了溶剂红207产品的堆密度、上染率和匀染性。
一种锅炉排污回收装置,该装置包括闪蒸分离器、连定排乏汽回收装置、废水潜热回收装置和水处理装置,闪蒸分离器的进口端与外部锅炉汽包的出口端连通,闪蒸分离器的排汽口端与连定排乏汽回收装置的进口端连通,闪蒸分离器的排水口端与废水潜热回收装置的进口端连通,废水潜热回收装置的出口端与水处理装置的进水端连通。该装置设计合理、利用率高,通过对锅炉排出的热水进行闪蒸分离,将热水中的乏汽与其他废水进行分离处理,使得热水中的部分水资源和热量都可以回收再利用,节约了大量的水资源和热能。
本发明公开了嗜盐反硝化菌YL5‑2及其应用。一株嗜盐反硝化菌YL5‑2,为Halovibrio属的新物种,保藏于中国普通微生物菌种保藏管理中心,保藏号为CGMCC NO.16315,保藏日期为2018年8月20日。菌株YL5‑2是一种兼性或好氧反硝化菌,其耐盐范围是3%~32%,可以在盐浓度5%~25%范围内以NO3‑N和NO2‑作为电子受体进行反硝化。YL5‑2可用于盐含量大于10%的高盐废水的生物脱氮处理,降低此类废水的脱氮处理成本。
本发明公开了氧化脱氢制取丁二烯热回收技术领域的氧化脱氢制取丁二烯热回收系统及其使用方法,包括水冷塔、反应工段、丁烯蒸发罐、丁烷分离塔再沸器、脱重塔再沸器与废水处理单元,水冷塔均和反应工段、丁烯蒸发罐、丁烷分离塔再沸器、脱重塔再沸器与废水处理单元连接,反应工段、丁烯蒸发罐连接,水冷塔与废水处理单元之间设置有出水管;水冷塔的上端位置设置有管体,能够较好的保证水冷塔的使用效果,且能够大大提高工作人员对水冷塔的内部清理效率,能够大大提高工作人员对废水中杂质的收集效果,且方便工作人员将其集中起来进行处理,能够大大提高工作人员的操作效率,具有较好的操作性,较为方便实用。
本发明提供了一种乙醇制备方法,包括以下步骤:步骤a、量取适量的乙醛废水作为制备乙醇的拌料水;步骤b、按照料液比例为1∶(1.6‑3.5),称取适量的粉碎后的淀粉质原料,并倒入乙醛废水中混合搅拌均匀;步骤c、将混合液顺次进行液化、糖化、发酵及蒸馏处理后制得乙醇。本发明通过乙醛废水制备乙醇,可促进乙醇发酵,并降低乙醇发酵过程中甘油的含量,以及残总糖浓度,从而可提高乙醇产量;另外,通过采用废水作为乙醇发酵的拌料水,能够减少对新鲜水的消耗而节约水资源,同时也可防止废水排放而造成环境污染。
本发明公开了一种用于造纸的污水处理设备及其方法,具体涉及造纸污水处理相关技术领域,包括处理罐,所述处理罐的顶部穿插连接有进管,且进管的下端连接有注射筒,所述注射筒的下方设置有过滤水箱,所述过滤水箱的底部右侧连接有抽吸泵水管,且抽吸泵水管远离过滤水箱的一端设置有隔栅,且隔栅的右侧通过管道连接有离心罐,所述离心罐的右侧安置有反应池,且反应池的顶部设置有排管。本发明通过进管将废水引入处理罐中,会依次经过过滤水箱、隔栅、离心罐和反应池,利用过滤水箱来实现对废水的过滤,让废水中的固体颗粒和悬浮物被截留下来,隔栅的设置,会对过滤后的废水再次进行过滤拦截,让废水通过管道进入离心罐中。
本发明是一种二氧化硅固定化羟基磷灰石材料的制备方法,其步骤是:将贝壳洗净,烘干,磨碎,过200目筛;称取贝壳粉、磷酸氢二铵和磷酸二氢铵,混合后加入去离子水,混匀后转移进入聚四氟乙烯高压釜中反应,洗涤,烘干,过200目筛,得羟基磷灰石粉末;取正硅酸四乙酯、无水乙醇、乙酸、水混合,称取羟基磷灰石粉末放入混合液中,搅拌,旋蒸,水洗,烘干,过60~80目筛,即得到目标产物。本发明方法通过较低的成本制备得到成品材料,该材料对于废水中的Pb(II)、Cu(II)等重金属离子具有较好的去除效果。因此,该材料应用于废水处理领域,可以实现废水的资源化,取得较好的环境效益,社会效益和经济效益。
本发明是一种睾丸酮丛毛单胞菌LH-N5 CGMCCNo.6975。本发明还公开了一种异养硝化好氧反硝化微生物菌剂,该微生物菌剂包含睾丸酮丛毛单胞菌LH-N5,或者木糖氧化无色杆菌木糖氧化亚种LH-N25、噬氨副球菌LH-N40中的一种或两种,菌株之间按照任意的比例进行组合。本发明还公开了该微生物菌剂制备方法。本发明的微生物菌剂不仅能解决传统反应器中总氮难脱除的问题,而且能够在同一反应器中有效脱除水体中的氨氮和总氮,同时对废水中的酚类、胺类、杂环类、氰类、多环芳烃类等有毒物质具有耐受性或降解能力,特别适用于含氮化工废水,处理工艺简单,效果稳定,耐环境毒物冲击,在各种实际含氮化工废水处理中有着非常广阔的应用前景。
本发明是一种木糖氧化无色杆菌木糖氧化亚种LH-N25 CGMCC No.6972。本发明还公开了一种异养硝化好氧反硝化微生物菌剂,该微生物菌剂包括木糖氧化无色杆菌木糖氧化亚种LH-N25或者还包括噬氨副球菌LH-N40,菌株之间按照任意的比例进行组合。本发明还公开了该微生物菌剂制备方法。本发明的微生物菌剂不仅能解决传统反应器中总氮难脱除的问题,而且能够在同一反应器中有效脱除水体中的氨氮和总氮,同时对废水中的酚类、胺类、杂环类、氰类、多环芳烃类等有毒物质具有耐受性或降解能力,特别适用于含氮化工废水,处理工艺简单,效果稳定,耐环境毒物冲击,在各种含氮化工废水处理中有着非常广阔的应用前景。
本发明是一种耐盐好氧反硝化细菌红城红球菌(Rhodococcus?erythropolis)LH-N13,其保藏编号CGMCC?No.?6974。本发明还公开了上述红城红球菌的微生物菌剂以及其在高盐含氮废水中的应用。本发明的菌株筛选于盐场污泥,对高盐度的耐受能力强,在盐度(以NaCl?计)≤15%的条件下,可以去除污水中的硝态氮和亚硝态氮,以该菌株制备的微生物制剂,能够直接用于高盐废水的脱氮,可以有效解决高盐环境下生物脱氮总氮难以达标的难题,具有良好的应用前景。本发明的耐盐反硝化细菌红城红球菌LH-N13或其制成的菌剂可用于食品加工、生物酿造、农药、皮革等高盐含氨氮废水的生物处理。
本发明公开了一种2, 5?二氯硝基苯釜式逆流连续中和洗涤方法,包括如下步骤:硝化反应后产生的酸性2, 5?二氯硝基苯依次流入各级中和釜中,在下一级逆流的碱性废水中进行中和分离,每次中和分离的碱性废水逆流至上一级中和釜,2, 5?二氯硝基苯进入下一级中和釜,经最末级中和釜中和分离的2, 5?二氯硝基苯依次流入各级洗涤釜,在下一级逆流的废水中进行洗涤分离,每次洗涤分离的废水逆流至上一级洗涤釜,2, 5?二氯硝基苯进入下一级洗涤釜,经最末级洗涤釜洗涤合格的2, 5?二氯硝基苯进入中转槽中脱水,第一级中和釜中分离的废水进行去废水处理。本发明采用釜式逆流连续工艺,纯碱和水利用率高,碱和水的耗量明显降低,减少了废水量。
本发明提供一种连续逆流硝化生产二硝基苯的方法,涉及二硝基苯生产领域,其制备方法如下:将原料硝基苯从1#硝化机加入,原料硫酸由4#硝化机加入,原料硝酸由2#、3#、4#硝化机加入,预洗废水加入1#硝化机,硝化物与废酸逆流,酸性二硝基苯逐台流入1#预洗机,预洗水由2#预洗机加入,硝化物与预洗废水逆流,酸性二硝基苯流入1#中和机,氢氧化钠溶液连同洗涤废水由2#中和机加入,二硝基苯与废水逆流,从1#中和机流出的废水和硫氢化钠连续流入1#废水还原釜,然后依次流入2#、3#废水还原釜进行还原反应,本发明的生产方法操作简单,源头控制加上末端治理相结合的技术方案有效的降低了二硝基苯生产过程中硝基酚带来的安全隐患,提升了本质安全。
本发明公开了一种含嗜盐反硝化菌YL5‑2的微生物菌剂及其应用。一种微生物菌剂,含有嗜盐反硝化菌YL5‑2,YL5‑2为Halovibrio属的新物种,保藏于中国普通微生物菌种保藏管理中心,保藏号为CGMCC NO.16315,保藏日期为2018年8月20日。本发明所述的微生物菌剂在高盐废水处理中的应用。YL5‑2可用于盐含量大于10%的高盐废水的生物脱氮处理,降低此类废水的脱氮处理成本。本发明公开的嗜盐反硝化菌YL5‑2制备的微生物菌剂,可以用于高盐条件下污染物的降解、转化和生物脱氮过程,包括高盐废水处理,污染海水治理,盐碱地修复,消耗氮素营养,抑制藻类过度繁殖,净化水体,改良底质等。
本实用新型公开一种厨房水池上用于垃圾和水的分离装置,包括箱体、挂钩、车轮、入水口、漏斗,所述箱体内从上往下依次设置漏斗、储存箱,所述漏斗放置在漏斗架,漏斗架设置在储存箱上,所述漏斗连通储存箱;所述箱体侧面设置入水口,所述入水口通过管道连通储存箱;本实用新型结构设计合理、使用方便、便于固定安装,能够将家庭厨房水池中的排出的废水进行垃圾和水的分离,分离出水用作其他浇灌。
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